[go: up one dir, main page]

RU2757792C1 - Способ рекультивации участков хранения бытовых отходов - Google Patents

Способ рекультивации участков хранения бытовых отходов Download PDF

Info

Publication number
RU2757792C1
RU2757792C1 RU2021106136A RU2021106136A RU2757792C1 RU 2757792 C1 RU2757792 C1 RU 2757792C1 RU 2021106136 A RU2021106136 A RU 2021106136A RU 2021106136 A RU2021106136 A RU 2021106136A RU 2757792 C1 RU2757792 C1 RU 2757792C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
reclamation
layer
household waste
peat
site
Prior art date
Application number
RU2021106136A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Леонидович Невзоров
Алексей Анатольевич Коршунов
Галина Юрьевна Ивахнова
Богдан Денисович Чадромцев
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова»
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова» filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова»
Priority to RU2021106136A priority Critical patent/RU2757792C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2757792C1 publication Critical patent/RU2757792C1/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01BSOIL WORKING IN AGRICULTURE OR FORESTRY; PARTS, DETAILS, OR ACCESSORIES OF AGRICULTURAL MACHINES OR IMPLEMENTS, IN GENERAL
    • A01B79/00Methods for working soil
    • A01B79/02Methods for working soil combined with other agricultural processing, e.g. fertilising, planting
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B09DISPOSAL OF SOLID WASTE; RECLAMATION OF CONTAMINATED SOIL
    • B09BDISPOSAL OF SOLID WASTE NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B09B1/00Dumping solid waste
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B09DISPOSAL OF SOLID WASTE; RECLAMATION OF CONTAMINATED SOIL
    • B09BDISPOSAL OF SOLID WASTE NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B09B3/00Destroying solid waste or transforming solid waste into something useful or harmless

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Soil Sciences (AREA)
  • Environmental Sciences (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)

Abstract

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Способ рекультивации участка хранения бытовых отходов характеризуется тем, что рекультивацию участка с последующим посевом растений, на котором бытовые отходы размещены на слое торфа, начинают с отрывки по контуру участка дренажной канавы, после чего приступают к укладке изоляционного покрытия, затем на него отсыпают слой глинистого грунта, который после технологического перерыва, продолжительность которого определяют из условия завершения фильтрационной консолидации подстилающего бытовые отходы слоя торфа, перемещают в дренажные канавы и используют для планировки участка. Изобретение позволяет повысить эффективность мероприятий по рекультивации участка хранения бытовых отходов за счет предотвращения выноса потоком грунтовых вод загрязняющих веществ из слоя торфа, подстилающего отходы. 5 ил.

Description

Изобретение относится к способам рекультивации участков хранения твердых бытовых отходов, расположенных на заболоченных территориях.
В районах с малой плотностью населения и плохо развитой транспортной инфраструктурой, где сложно организовать вывоз и утилизацию бытовых отходов, вблизи поселений возникают санкционированные и несанкционированные свалки бытовых отходов. Во многих случаях они размещаются на болотах, считающихся бросовыми землями. Из-за того, что загрязняющие вещества аккумулируются залегающим в основании свалок торфом, экскавация и вывоз отходов не предотвращают загрязнение природной среды. В течение длительного времени после ликвидации свалки поллютанты выносятся грунтовыми водами в водоемы (И.В. Тельминов, А.Л. Невзоров. Изучение выноса загрязняющих веществ с заболоченной территории// Вестник МГСУ. 2015. № 4, с. 115—125.). Тем не менее, по-прежнему, наиболее распространенным способом рекультивации участков размещения бытовых отходов, в том числе и на заболоченной местности, является их изоляция с поверхности.
Известен способ рекультивации мест хранения бытовых отходов, включающий сплошную планировку участка и последующее послойное нанесение речного ила, ила очистных сооружений и опилок (Патент РФ № 2612214, МПК A01B 79/02 - аналог).
Недостатком способа, кроме выноса загрязняющих веществ грунтовыми водами из основания свалки после осуществления мероприятий по рекультивации, является использование в покрытии ила очистных сооружений, в составе которого присутствуют загрязняющие вещества.
Известен способ рекультивации болотных земель, включающий укладку отсортированных бытовых отходов, формирование прослойки из древесной золы, укладку почвенного слоя и высев травы (Патент РФ № 2437263, МПК A01B 79/02, B09B 1/00, B65F 5/00 - аналог).
Недостатком способа является дополнительное загрязнение торфа при инфильтрации дождевых и талых вод через проницаемый почвенный слой и бытовые отходы, содержащие вещества-поллютанты.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению является способ рекультивации хвостохранилищ, включающий проведение в первый год технического этапа рекультивации путем создания песчано-гравийного изоляционного дренажного слоя, укладки геосинтетика и нанесения искусственного плодородного субстрата, а во второй год – проведение биологического этапа рекультивации путем посева растений (Патент РФ № 2643038, МПК A01B 79/02 - прототип).
Недостатком способа является вынос загрязняющих веществ из основания хвостохранилища потоком грунтовых вод, как в период проведения рекультивации, так и после ее завершения. Кроме того, предполагаемый процесс усадки искусственного грунта, то есть уменьшение его объема при снижении влажности, будет иметь место лишь в районах с сухим климатом (В.П. Ананьев, А.Д. Потапов. Инженерная геология. М.: Высшая школа, 2000. – 511 с.).
Задачей изобретения является повышение эффективности мероприятий по рекультивации участка хранения бытовых отходов за счет предотвращения выноса потоком грунтовых вод загрязняющих веществ из слоя торфа, подстилающего отходы.
В способе рекультивации участка хранения бытовых отходов, включающем укладку изоляционного покрытия и посев растений, осуществляемый после технологического перерыва, рекультивацию начинают с отрывки по контуру участка дренажной канавы, после чего приступают к укладке изоляционного покрытия, затем на него отсыпают слой глинистого грунта, который после технологического перерыва, продолжительность которого определяют из условия завершения фильтрационной консолидации подстилающего слоя торфа, перемещают в дренажные канавы и используют для планировки участка.
Последовательность выполнения рекультивации иллюстрируется чертежами, где на фиг. 1 показан разрез участка в исходном состоянии; на фиг. 2 – то же, после отрывки канав, укладки изоляционного покрытия и отсыпки слоя глинистого грунта; на фиг. 3 – то же, после завершения технологического перерыва; на фиг. 4 – то же, после завершения рекультивации; на фиг. 5 – график зависимости коэффициента пористости торфа е от логарифма времени t.
Способ осуществляется следующим образом.
Рекультивацию участка, на котором бытовые отходы 1 размещены на слое торфа 2, а минеральное дно болота представлено водонепроницаемым грунтом 3, начинают с отрывки по контуру участка дренажных канав 4. После планировки поверхности отходов на них укладывают изоляционное покрытие 5, например, из чередующихся слоев водонепроницаемых и дренирующих материалов, таких как, глины, пески, различные типы геосинтетиков и др. Поверх изоляционного покрытия отсыпают временную насыпь из глинистого грунта 6. Нагрузка от насыпи обеспечивает сжатие подстилающего слоя торфа, которое сопровождается удалением из него поровой воды и снижением водопроницаемости. Поровая вода, обогащенная загрязняющими веществами, поступает в дренажные канавы 4.
Во время технологического перерыва ведут мониторинг осадки временной насыпи S и периодически отбирают пробы воды из дренажных канав 4. В случае несоответствия проб гигиеническим нормативам воду в канавах обеззараживают, а при наличии токсичных веществ в опасных концентрациях - откачивают и транспортируют на очистные сооружения.
Продолжительность технологического перерыва определяют по моменту завершения фильтрационной консолидации в слое торфа. При выполнении указанного условия часть глинистого грунта из временной насыпи 6 перемещают на периферию участка, заполняют им дренажные канавы 4, создавая тем самым водонепроницаемый барьер по его контуру. Оставшийся глинистый грунт используют для планировки всего участка.
Завершается рекультивация посевом растений.
Плотность торфа обычно изменяется от 0,9 до 1,1 т/м3 (Справочник геотехника. Основания, фундаменты и подземные сооружения. М.: Изд-во АСВ, 2016, с. 488). Плотность бытовых отходов в зависимости от способа их уплотнения составляет 0,53-0,96 т/м3 (D. R. V. Jones, N. Dixon. Stability of Landfill Lining Systems: Literature Review, R&D Technical Report P1-385/TR1, 2003. p. 91). Исходя из приведенных значений плотности следует, что слой отходов небольшой толщины создает на основание незначительную нагрузку, а значит, небольшими будут и деформации торфа. Тогда как под действием, например, нагрузки 60-100 кПа от временной насыпи из глинистого грунта высотой 3-5 м осадка может составить 50 и даже 70% от исходной толщины торфа. (Справочник геотехника. Основания, фундаменты и подземные сооружения. М.: Изд-во АСВ, 2016, с. 490, рис. 9.11).
Как отмечалось выше, продолжительность технологического перерыва определяют по моменту завершения фильтрационной консолидации. Выполнение этого условия обеспечивает удаление из торфа свободной или гравитационной воды, содержащейся в макропорах и обогащенной загрязняющими веществами. Остающаяся в микропорах вода является связанной и не может вовлекаться в движение потоком грунтовых вод (Г.Ю. Ивахнова, А.Л. Невзоров. Особенности интерпретации результатов компрессионных испытаний торфа/ Строительство и архитектура, 2020, т. 8, №1 (26), с. 26-32). Продолжительность технологического перерыва t* определяют с помощью графика зависимости коэффициента пористости торфа е от логарифма времени t, который строят по данным мониторинга осадки временной насыпи. Завершение фильтрационной консолидации имеет место при резком изменении наклона графика e = f (log t) к оси абсцисс (Is. Ishibashi, H. Hazarika. Soil mechanics fundamentals. London: CRC Press, 2011, p. 193, fig. 9.23).
Коэффициент фильтрации торфа в результате столь значительных деформаций уменьшается в 100 и даже 1000 раз и достигает значений, характерных для водонепроницаемых грунтов - около 0,001 м/сут (Справочник геотехника. Основания, фундаменты и подземные сооружения. М.: Изд-во АСВ, 2016, с. 489, рис. 9.10).
В связи с тем, что в торфе преобладают остаточные, а не упругие деформации, перемещение глинистого грунта в дренажные канавы, то есть снятие нагрузки от временной насыпи, приводит к его незначительному разуплотнению. Так, по данным лабораторных испытаний одного из видов торфа коэффициент пористости образцов при воздействии нагрузки 100 кПа уменьшился с 11,5 до 6,5, а полная разгрузка образцов привела к разуплотнению всего лишь до коэффициента пористости 7,0 (S. Muraro, C. Jommi. Pre-failure behaviour of reconstituted peats in triaxial compression/ Acta Geotechnica, 2020. DOI: 10.1007/s11440-020-01019-2). Таким образом, удаление временной насыпи не приведет к повторному открытию макропор в торфе и практически не повлияет на его водопроницаемость.
Предлагаемый способ рекультивации участков хранения бытовых отходов позволяет повысить эффективность защиты природной среды за счет надежной изоляции как самих отходов, так и подстилающего слоя торфа.
Способ рекультивации может применяться на накопителях нетоксичных промышленных отходов.

Claims (1)

  1. Способ рекультивации участка хранения бытовых отходов, характеризующийся тем, что рекультивацию участка с последующим посевом растений, на котором бытовые отходы размещены на слое торфа, начинают с отрывки по контуру участка дренажной канавы, после чего приступают к укладке изоляционного покрытия, затем на него отсыпают слой глинистого грунта, который после технологического перерыва, продолжительность которого определяют из условия завершения фильтрационной консолидации подстилающего бытовые отходы слоя торфа, перемещают в дренажные канавы и используют для планировки участка.
RU2021106136A 2021-03-10 2021-03-10 Способ рекультивации участков хранения бытовых отходов RU2757792C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021106136A RU2757792C1 (ru) 2021-03-10 2021-03-10 Способ рекультивации участков хранения бытовых отходов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021106136A RU2757792C1 (ru) 2021-03-10 2021-03-10 Способ рекультивации участков хранения бытовых отходов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2757792C1 true RU2757792C1 (ru) 2021-10-21

Family

ID=78289519

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021106136A RU2757792C1 (ru) 2021-03-10 2021-03-10 Способ рекультивации участков хранения бытовых отходов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2757792C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS53144872A (en) * 1977-05-25 1978-12-16 Takenaka Komuten Co Solidification method* solidifying agent and additive aid for wastes
RU2130820C1 (ru) * 1997-12-03 1999-05-27 Пермский государственный университет Хранилище для промышленных отходов
US20160101942A1 (en) * 2014-10-13 2016-04-14 Red Leaf Resources, Inc. Containment systems and methods with reduced friction
RU2643038C1 (ru) * 2017-06-13 2018-01-30 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет" Способ рекультивации хвостохранилищ

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS53144872A (en) * 1977-05-25 1978-12-16 Takenaka Komuten Co Solidification method* solidifying agent and additive aid for wastes
RU2130820C1 (ru) * 1997-12-03 1999-05-27 Пермский государственный университет Хранилище для промышленных отходов
US20160101942A1 (en) * 2014-10-13 2016-04-14 Red Leaf Resources, Inc. Containment systems and methods with reduced friction
RU2643038C1 (ru) * 2017-06-13 2018-01-30 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет" Способ рекультивации хвостохранилищ

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Raj Ground improvement techniques (HB)
Smith et al. Temporal soil dynamics in bioinfiltration systems
Van Impe Environmental geotechnics—ITC5-reports and future goals
Aydilek et al. Consolidation characteristics of wastewater sludge
RU2757792C1 (ru) Способ рекультивации участков хранения бытовых отходов
Azam et al. Volume change behavior of a fissured expansive clay containing anhydrous calcium sulfate
Al-Yaqout et al. Strategy for landfill design in arid regions
Felici et al. PVD-assisted consolidation of dredged sediments in a CDF: design of the test field
Brown et al. Feasibility study of general crust management as a technique for increasing capacity of dredged material containment areas
RU2797281C1 (ru) Способ создания накопителя отходов
Mykhailovska et al. Drilling Waste Disposal Technology Using Soil Cement Screens
Keister et al. Landfills
White et al. Containment of uncontrolled hazardous waste sites
Yonli et al. Global Journal of Environmental Science and Management
Martin et al. Constitutive behavior of clay and pozzolan-stabilized hydrocarbon refining waste
Oye Practicable and Environmental-Friendly Method for Dewatering and Recycling of Dredged Sediment and Drinking Water Sludge
Mykhailovska et al. Utilization of drilling waste when drilling wells in the fields of the western oil and gas region of Ukraine
Van Hoang et al. Factors Affecting Slope Instability of the Nhan Co Alumina Red Mud Basin and Economical, Environmentally Friendly Soil Stabilization
Speedie Consolidation properties of sewage treatment sludge: An alternate means of disposal
Fookes et al. Engineering performance of some coarse-grained arid soils in the Libyan Fezzan
Boluk A Comprehensive Framework to Mitigate Surficial Slope Failures
Jillson Measurement of the Engineering Properties of Municipal Incinerator Residues and Consideration of Leachate Characteristics
Gilbert et al. Prediction/mitigation of subsidence damage to hazardous waste landfill covers
Creath Pollution
Chauhan et al. Design and Slope Stability Analysis of a Proposed Ash Pond for Waste to Energy Plant in Shimla